汇编语言(王爽) 第2章 寄存器

本文深入解析了8086 CPU的架构原理,包括其寄存器组成、指令集特性、物理地址计算方法及段概念。阐述了16位结构CPU如何处理数据,解释了通用寄存器的作用与数据存储方式,以及汇编指令如何操作寄存器。同时,详细说明了8086 CPU如何通过段地址和偏移地址合成物理地址。

CPU由运算器,控制器,寄存器等器件组成

汇编指令可以操作寄存器中的数据。如mov AX,BX就是把寄存器BX中的值加上寄存器AX中的值,再把结果放在AX上

8086CPU的寄存器的有14个,这里就讲AX,BX,CX,DX,CS,IP这么几个先

2.1通用寄存器

就是指AX,BX,CX,DX

用来存放一般数据

如AX是16位,但是8086CPU之前的一代是8位的,所以AX分为AH,AL来兼容之前版本的数据

同理 BX,CX,DX.另外AH的H是high的意思,在左边高位,L是low的意思在右边是地位

2.2 字在寄存器中的存储

16进制的一位相当于2进制的4位

二进制的0100111000100000转为16进制就是4(0100)E(1110),2(0010),0(0000)

一个内存单元大小为一个字节,8位

2.3 几条汇编指令

当汇编数据溢出的时候,会自动把高位砍掉

比如AL的数据是C5H,add al 93H就是158H,但是8位的空间只能放2个16进制的数据,所以会变成58H

如果执行 add ax 93H的话,低8位的数据会放到高八位

为啥,因为CPU会认为进行的是16位的运算,原来的值是00C5H,加上的值是0093H.

指令的2个操作对象的位数应该是一致的

下面就是错的栗子

add al,ax

2.4 物理地址

每一个内存单元都有唯一对应的物理地址,CPU想读写一个内存单元的数据的时候,要先找到那个内存单元对应的物理地址

2.5 16位结构的CPU

16位指的是寄存器的宽度是16位,地址的宽度是16位

2.6 8086CPUshow物理地址的方法

8086CPU有20根地址总线,能表示2的20次放个物理地址

但是16位的机器,1次性处理,传输,存储的地址为16位,咋办

8086采用2个16位合成一个20位地址的方法

传送段地址和偏移地址到地址加法器,再输出一个20位的物理地址送到输入输出控制电路,再通过20位的总线到内存去,上图把

地址加法器采用物理地址=段地址*16+偏移地址表示,段地址左移动一位

一个X进制是数据左移动一位,相当于乘以X

2.7 物理地址计算的含义

物理地址=段地址*16+偏移地址

基础地址=段地址*16+偏移地址

物理地址=基础地址+偏移地址

假如我需要给你2888这个4位数,但是我最大只有3位数

那么我就写2张3位数的给你,并且事先规定,第一张要*10

就有了第一张200,第二张888,结果就是200*10+888=2888

2.8 段的概念

内存不会分段,段的划分来自CPU

CPU采用物理地址=基础地址+偏移地址,来给出内存单元的物理地址,我们可以采用假想的分段的方式来管理内存

根据需要,将几个连续的内存单元看成一个段

用基础地址表示起始地址,用偏移量定位段中的内存单元

段的起始地址(基础地址)一定是16的倍数,基础地址=段地址*16+偏移地址

段的最大长度是2的16次方,偏移地址为16位

2.9地址寄存器

段地址放在寄存器CS中,偏移地址放在寄存器IP中

cs+ip就能指向一个具体的内存单元

8086CPU工作流程

1 cs:ip指向读取指令到指令缓冲区

2 ip+指令长度,跳到下个指令

3 执行缓冲区的指令,在跳到步骤1

指令和内容在内存中无区别,但是用CS:IP指向的内存单元就是指令

2.11 修改 cs ,ip指令

jmp 2AE3:3 执行后,cs=2AE3H,IP=0003H,CPU从2AE33H处读取指令

jmp ax相当于mov ip ax

小结

8086cpu有4个段寄存器,其中CS用来放指令的段地址.IP用来放指令的偏移地址

在写代码的时候发现一个很无聊的功能,

输入ffff:0000,可以插到CPU的生产日期,92年的老机子?而且是只读的信息,不知道可靠否。

 

因为win64位不能直接运行debug,所以要用dosbox来运行,教程如下

http://blog.youkuaiyun.com/jiajiayouba/article/details/8537986

 

转载于:https://www.cnblogs.com/wz0107/p/5380154.html

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标题基于Java的停车场管理系统设计与实现研究AI更换标题第1引言介绍停车场管理系统研究背景、意义,分析国内外现状,阐述论文方法与创新点。1.1研究背景与意义分析传统停车场管理问题,说明基于Java系统开发的重要性。1.2国内外研究现状综述国内外停车场管理系统的发展现状及技术特点。1.3研究方法以及创新点介绍本文采用的研究方法以及系统开发中的创新点。第2相关理论总结Java技术及停车场管理相关理论,为系统开发奠定基础。2.1Java编程语言特性阐述Java的面向对象、跨平台等特性及其在系统开发中的应用。2.2数据库管理理论介绍数据库设计原则、SQL语言及在系统中的数据存储与管理。2.3软件工程理论说明软件开发生命周期、设计模式在系统开发中的运用。第3基于Java的停车场管理系统设计详细介绍系统的整体架构、功能模块及数据库设计方案。3.1系统架构设计阐述系统的层次结构、模块划分及模块间交互方式。3.2功能模块设计介绍车辆进出管理、车位管理、计费管理等核心功能模块设计。3.3数据库设计给出数据库表结构、字段设计及数据关系图。第4系统实现与测试系统实现过程,包括开发环境、关键代码及测试方法。4.1开发环境与工具介绍系统开发所使用的Java开发环境、数据库管理系统等工具。4.2关键代码实现展示系统核心功能的部分关键代码及实现逻辑。4.3系统测试方法与结果阐述系统测试方法,包括单元测试、集成测试等,并展示测试结果。第5研究结果与分析呈现系统运行效果,分析系统性能、稳定性及用户满意度。5.1系统运行效果展示通过截图或视频展示系统实际操作流程及界面效果。5.2系统性能分析从响应时间、吞吐量等指标分析系统性能。5.3用户满意度调查通过问卷调查等方式收集用户反馈,分析用户满意度。第6结论与展望总结研究成果,提出系统改进方向及未来发展趋势。6.1研究结论概括基于Java的停车场管理
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